SEEG方法論は、定位ロボットによって簡素化され、高速化されます。手術室でロボットを使用する前に、術前の容積測定MRIを患者に登録することに細心の注意を払う必要があります。ロボットは手順を合理化し、手術時間の短縮と正確な移植につながります。
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SEEG方法論は、定位ロボットによって簡素化され、高速化されます。手術室でロボットを使用する前に、術前の容積測定MRIを患者に登録することに細心の注意を払う必要があります。ロボットは手順を合理化し、手術時間の短縮と正確な移植につながります。
SEEG方法論は、てんかん手術前にてんかん原性ゾーン(EZ)を局在化する手段として、過去10年間で北米で支持を得ています。最近、SEEG電極の埋め込みのためのロボット定位誘導システムの応用は、多くのてんかんセンターでより一般的になっています。ロボットを使用するための技術は、手術前の計画段階で非常に精度が必要であり、ロボットと外科医が協調して電極を埋め込むため、方法論の手術部分で技術が合理化されます。ここでは、SEEG電極の移植をガイドするためにロボットを使用する正確な操作方法論を詳述する。手順の主な制限、すなわち、患者を術前の容積磁気共鳴画像(MRI)に登録する能力に大きく依存していることについても説明します。全体として、この手順は罹患率が低く、死亡率が非常に低いことが示されています。SEEG電極の移植にロボット定位誘導システムを使用することは、従来の手動移植戦略に代わる効率的、迅速、安全、正確な代替手段です。
医学的に難治性てんかん(MRE)は、世界中で1,500万人が苦しんでいると推定されています1。したがって、これらの患者の多くは手術で治療される可能性があります。てんかん手術は、外科的切除を導くために、理論化されたてんかん原性ゾーン(EZ)の正確な局在に依存しています。Jean TailarachとJean Bancaudは、皮質構造と深部構造の両方におけるてんかん脳のその場電気生理学に基づいてEZをより正確に局在化する方法として、1950年代に立体脳波(SEEG)方法論を開発しました2,3。しかし、SEEG方法論が北米全体で支持され始めたのはごく最近のことです4。
さまざまな専門家やてんかんセンターの臨床経験に基づいて、SEEG方法論の一部として世界中でさまざまな技術と技術が使用されています5,6,7。しかし、最近では、SEEG電極を埋め込むために使用される外科的手法が、従来の手動ヘッドフレームベースの戦略を超えて進化しています。具体的には、ロボット定位誘導システムの使用は、SEEG移植8の正確な代替手段であることが示されている。ロボット移植は、電極移植へのより速く、より自動化されたアプローチを探している外科的専門知識を持つ人々が安全かつ効果的に使用することができます。
ここでは、SEEG電極の埋め込みにロボット定位誘導システムの使用を採用する場合に行われる具体的なステップについて論じる。SEEG方法論は以前に説明したが、本明細書では、ロボット9の使用と共に採用される外科技術に特に注意が払われる。
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ここで使用されるすべてのデバイスはFDA承認されており、ここに含まれるプロトコルは私たちの施設の標準治療を構成します。そのため、このプロトコルの詳細化にIRBの承認は必要ありませんでした。
1.移植前段階
2.手術技術
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SEEG方法論の使用後の成功の絶対的な指標は、患者の発作の自由度であり、最終的には電極移植の成功、電気生理学的記録の成功、およびEZの切除の成功に続きます。このような場合を 図1に示します。 図1 のパネルAとBは、AEC仮説の作成に役立つ2つのテスト(それぞれ、単一陽電子放出コンピューター断層撮影(SPECT)と脳磁図(MEG))を示しています。ただし、EZの特定とその後の切除の完了に関する議論は、この記事の範囲外です。しかし、SEEG評価で、患者がさまざまな理由(AECが雄弁皮質と重複する、多巣性エピリプトゲン性など)で手術候補が不十分であることが示された場合、患者が手術を回避するのを助けることは確かに成功した研究として分類される可能性があります。ここでは、代わりに、電極の解剖学的配置の成功と、この方法論を使用した成功の指標としての合併症の欠如に焦点が当てられています。このように、 図1C ...
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移植戦略の設計に特に詳細な注意を払うことと相まって、AEC仮説を綿密に定義することが、最終的には個々の患者に対するSEEG方法論の成功を決定するものです。そのため、手術前の慎重な計画が重要であり、比較的簡単でリスクの低い手術になります。一般に、軌道を矢状正中線に直交させるのが最善であり、それによって将来の解剖学的電気生理学的相関が容易になり、移植中により高い精度が得られます。ただし、斜めの軌道を使用できる場合もあります。具体的には、斜めの軌道でAEC仮説内の複数のターゲットのサンプリングが可能な場合、適切なサンプリングのために埋め込む必要のある電極の総数を減らすことができるため、これが望ましい場合があります。したがって、着床戦略は、てんかん活動の3次元、動的、多方向の時空間組織とそれがたどる経路を説明する必要があります。
定位ロボットの使用は、本明細書で概説されている手術技術全体にとって非常に重要であるため、外科医は、手術室で使用する前に、これらの術中ロボットの1つを使用する実践的な経験を積むことをお勧めします。定位誘導システムに関連するハードウェアとソフトウェアの動作に精通してい...
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著者は開示するものは何もありません。
著者には謝辞がありません。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2 mm ドリルビット | DIXI | KIP-ACS-510 | 頭蓋凝固電極を開くため |
| デュラ DIXI | KIP-ACS-600 | デュラを開いて凝固させるため | |
| コードレスドライバー | ストライカー | 4405-000-000 | ドリルビットを駆動します |
| レクセル 座標フレーム G | エレクタ | 14611 | 頭部固定用 |
| マイクロディープ 深さ電極 | DIXI | D08-**AM | SEEG電極が埋め込まれ、ガイドボルトとスタイレットが付属しています。 |
| ROSA | Medtech | n/a | ロボットアーム付き定位誘導システム、ロボットアーム、キャリブレーションツール、レジストレーションレーザー、ヘッドフレームアタッチメント、および原稿に記載されているソフトウェアを完備しています。 |
| 電極の実質を通る経路を作成するための | スタイレット | DIXI | ACS-770S-10 |
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